1.
如图所示,为一圆形区域的匀强磁场,在O点处有一放射源,沿半径方向射出速度为v的不同带电粒子,其中带电粒子1从A点飞出磁场,带电粒子2从B点飞出磁场,不考虑带电粒子的重力,则( )
| A. | 带电粒子1的比荷与带电粒子2的比荷比值为3:1 | |
| B. | 带电粒子1的比荷与带电粒子2的比荷比值为$\sqrt{3}$:1 | |
| C. | 带电粒子1与带电粒子2在磁场中运动时间比值为2:1 | |
| D. | 带电粒子1与带电粒子2在磁场中运动时间比值为2:3 |
20.
如图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹.粒子先经过M点,再经过N点,可以判定( )
| A. | 该粒子为负电荷 | |
| B. | M点的电势高于N点的电势 | |
| C. | 粒子在M点的电势能大于在N点的电势能 | |
| D. | 粒子在M点的动能大于在N的动能 |
19.两个固定的异种点电荷,电荷量给定但大小不等.用E1和E2分别表示这两个点电荷产生的电场强度的大小,则在通过两点电荷的直线上,E1=E2的点( )
| A. | 有三个,其中两处合场强为零 | B. | 有三个,其中一处合场强为零 | ||
| C. | 只有两个,其中一处合场强为零 | D. | 只有一个,该处合场强不为零 |
14.
图所示为一电流表的原理示意图.质量为m的均质细金属棒MN的中点处通过一挂钩与一竖直悬挂的弹簧相连,绝缘弹簧劲度系数为k;在矩形区域abcd内有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外;与MN的右端N连接的一绝缘轻指针可指示标尺上的读数,MN的长度大于$\overline{ab}$.当MN中没有电流通过且处于平衡状态时,MN与矩形区域的cd边重合;当MN中有电流通过时,指针示数可表示电流强度.则( )
| A. | 当电流表示数为零时,弹簧伸长量是$\frac{mg}{k}$ | |
| B. | 若要电流表正常工作,MN的N端应与电源正极相接 | |
| C. | 若k=200N/m,$\overline{ab}$=0.20 m,$\overline{cb}$=0.050 cm,B=0.20T,此电流表的量程是2A | |
| D. | 若将量程扩大到2倍,磁感应强度应变为原来的$\frac{1}{2}$ |
13.
1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱仪的研究荣获了诺贝尔化学奖.若一束粒子(不计重力)由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列说法正确的是( )
0 138773 138781 138787 138791 138797 138799 138803 138809 138811 138817 138823 138827 138829 138833 138839 138841 138847 138851 138853 138857 138859 138863 138865 138867 138868 138869 138871 138872 138873 138875 138877 138881 138883 138887 138889 138893 138899 138901 138907 138911 138913 138917 138923 138929 138931 138937 138941 138943 138949 138953 138959 138967 176998
| A. | 该束带电粒子带负电 | |
| B. | 速度选择器的上极板带负电 | |
| C. | 在磁场B2中运动半径越大的粒子,质量越大 | |
| D. | 在磁场B2中运动半径越大的粒子,比荷q/m越小 |